Силовой расчёт механизма
Основной задачей силового расчета является определение реакций в кинематических парах механизма и внешней уравновешивающей силы, уравновешивающего момента, являющейся реактивной нагрузкой со стороны отсоединенной части машинного агрегата.
Силовой расчет начинаем с группы Ассура. Отсоединяем ее от механизма и вычерчиваем в масштабе ml =0,001 м/мм. Покажем действующие на нее внешние силы и силы реакций, возникающих в разорванных связях. Действие отброшенной стойки заменим реакцией R12 , которая направлена по перпендикуляру к направляющей и приложена в точке В, т. к. все силы, действующие на звено 3, проходят через ось шарнира В. Реакцию в шарнире А-R12 разложим на составляющие: Rn12 - нормальная составляющая, направленная вдоль звена АВ и Rt12 - тангенциальная - по перпендикуляру к звену АВ.
1) Определим модули сил инерции звеньев и моментов пар сил инерции, действующих на звенья механизма:
Н, т.к.
Н´м
Н
Н´м
H
Силы веса звеньев (этими силами пренебрегаем, так как они малы):
Н
Н
Сила давления газов по индикаторной диаграмме PВ =1586,5 Н
2) Условие равновесия системы:
3) Определение реакций:
где h1 определяем из чертежа h1=40,36 мм, тогда
h1=[h1]´ml =40,36´0,001=0,0404 м
Н.
мм
Строим планы сил с масштабным коэффициентом mР=50 Н/мм и из него находим:
[R12n]=108.29 мм , R12n=[R12n]´ =108.29´50=5414.5 H
[R03]=17.59 мм , R03=[R03]´ =17.59´50=879 H
[R12]=111,8 мм , R12=[R12n]´ =111,8´50=5590 H
4) Силовой анализ механизма 1-го класса.
Строим положение кривошипа с масштабным коэффициентом m1=0,001 м/мм и к точкам А и С прикладываем реакцию и равную по величине, но противоположную по направлению
,
На звено 1 также действует момент сил инерции:
где угловое ускорение рассчитывается по формуле:
e1=729,74 рад/с2
кг´м2, тогда
Н´м.
Также к звену приложен уравновешивающий момент Му. Для определения, которого составим уравнение моментов относительно точки О.
[h21]=19,06 мм
h21=[h21]´m1=19,06´0,001=0,019 м.
Н´м.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА
Задача синтеза кулачкового механизма состоит в том, чтобы построить профиль кулачковой шайбы, удовлетворяющей заданным требованиям.
Закон движения толкателя 4
Рабочий угол профиля jр=150°
Угол верхнего выстоя jв.в.=20°.
Ход толкателя h=15 мм.
Максимально допустимый угол давления aдоп=[a]=38°
Отношение максимального ускорения к минимальному а1/а2=2
Построение диаграммы аналогов ускорений.
Построение диаграммы аналогов скоростей и перемещения толкателя методом графического интегрирования.
Масштабные коэффициенты:
,